Курс инженерной графики и начертательной геометрии технического университета |
|||
| AutoCAD | |||
| Практикум | |||
| На главную | |||
Определение тока холостого хода
После того, как выбран магнитопровод трансформатора, нетрудно найти величины полных потерь в стали Рст , намагничивающей мощности Qст, абсолютное и относительное значения тока холостого хода.
Относительное значение - это ток холостого хода 10 , выраженный в % от первичного номинального тока.
Полные потери в стали могут быть определены по формуле:
Рст = DРст Gст (4)
где DРст - удельные потери, Вт/кГ;
Gст - вес магяитопровода, кГ.
Величина DРст зависит от выбранного значения магнитной индукции, марки стали, ее толщины и частоты сети. На рис. 3 и 4 приведены экспериментальные кривые зависимости удельных потерь в трансформаторных сталях от индукции для наиболее часто применяемых марок (для частот 50 Гц и 400 Гц, соответственно).
Экспериментальные зависимости удельных потерь в трансформаторных сталях Э44 и Э340(ХВП) для частоты 400 Гц.
Таблица 7
Типоразмер магнитопровода
Размеры, мм
Fст акт, см2
Вес Gст, г
Fст, см2
F0, см2
F0 Fст, см4
A
b
c
h
lст, см
ПЛ10x12,5x20
10
12,5
12,5
20
9,6
1,1
81
1,25
2,50
3,1
25
10
12,5
12,5
25
10,6
1,1
89
1,25
3,1
3,9
32
10
12,5
12,5
32
11,6
1,1
98
1,25
4
5,0
40
10
12,5
12,5
40
13,6
1,1
114
1,25
5,00
6,3
ПЛ12,5x16x25
12,5
16
16
25
12,0
1,7
163
2
4
8,0
32
12,5
16
16
32
13,4
1,7
182
2
5,1
10,2
40
12,5
16
16
40
15,0
1,7
203
2
6,4
12,8.
50
12,5
16
16
50
17,0
1,7
230
2
8,0
16,0
ПЛ12,5x25x30
12,5
25
20
30
13,8
2,76
292
3,1
6
18,7
40
12,5
25
20
40
15,8
2,76
33,4
3,1
8
25
50
12,5
25
20
50
17,8
2,76
376
3,1
10
31
60
12,5
25
20
60
19,8
2,76
418
3,1
12
37,6
ПЛ16х32х40
16
32
25
40
18,0
4,54
620
5,1
10
51
50
16
32
25
50
20,0
4,54
690
5,1
12,5
64
65
16
32
25
65
23,0
4,54
795
5,1
16,3
83
80
16
32
25
80
26,0
4,54
900
5,1
20
102
ПЛ20х40х50
20
40
32
50
22,7
7,1
1230
8
16
128
60
20
40
32
60
24,7
7,1
1350
8
19,2
154
80
20
40
32
80
28,7
7,1
1550
8
25,6
205
100
20
40
32
100
32,7
7,1
1770
8
32
256
ПЛ25х50х65
25
50
40
65
28,8
11,1
2440
12,5
26
325
80
25
50
40
80
31,8
11,1
2700
12,5
32
400
100
25
50
40
100
35,8
11,1
3040
12,5
40
500
120
25
50
40
120
89,8
11,1
3380
12,5
48
600
ПЛ32х64х80
32
64
50
80
36,0
18,2
5000
12,5
40
820
100
32
64
50
100
40,0
18,2
5600
20,5
50
1025
130
32
64
50
130
46,0
18,2
6480
12,5
65
1330
160
32
64
50
160
52,0
18,2
7250
12,5
80
1640
ПЛ40x80x100
40
80
64
100
45,3
28,6
9900
32
64
2050
120
40
80
64
120
49,0
28,6
10700
32
77
2460
160
40
80
64
160
57,3
28,6
12500
32
102
3260
200
40
80
64
200
65,3
28,6
14300
32
128
4100
Типоразмер магнитопровода
Размеры, мм
Fст акт, см2
Вес Gст, г
Fст, см2
F0, см2
F0 Fст, см4
a
b
c
h
lст, см
ПЛ16х32х40
16
32
25
40
18,0
4,54
620
5,1
10
51
![]()
Рис. 4
DPст = 18 Вт/кг;
Рст = 18 . 0,62 = 11,16 Вт;
Абсолютное и относительное значения активной составляющей тока холостого хода определяются по формулам:
I0а = Рст/U1 [A]; I0а% = (I0а/I1н).100 =
(Рст/S1н) .100 (5)
где I1н = S1н/U1 = Рн/(U1ηнcosj1н) [A].
I1H = 507/(220 . 0,99 . 0,99) = 2,35 A
I0a = 11,6/220 = 0,051 A
I0a% = 5,1/2,35 = 2,17 %
Полная намагничивающая мощность определяется по формуле:
Qст =DQст. Gст [ВAР]. (6)
где DQст - полная удельная намагничивающая мощность, [ВAР/кГ].
Величина DQст определяется по кривым, приведенным на рис. 5 и 6 (для частот 50 и 400 Гц).
1.Линейная электрическая цепь и её элементы.
2.Св-ва, хар-ки и услов. обознач. эл-ов. Режимы работы цепей.
3.Основные понятия.Законы Ома,Дж.Ленца и Кирхгофа при анализе цепей.
4.Эквивалентность групп сопротивлений в линейных электрических цепях.
5.Основные методы анализа линейных электрических цепей.
6. Причины возникновения и сущность переходных процессов.
7. Анализ переходных процессов во временной области. Классический метод
8. Анализ переходных процессов во временной области. операторный метод.
9. Исследование переходных процессов при помощи интеграла Дюамеля.
10. Нелинейные электрические цепи постоянного тока.
11. Особенности расчёта нелинейных электрических цепей.
12.Генерирование синусоидальной Э.Д.С
13. Аналитическое и графическое представление синусоидальных величин.
14. Последовательное соединение элементов R, L, C в цепи синусоидального напряжения
15. Парралельное соединение R, L, C
16.Активное реактивное и полное сопротивления. Треугольник сопротивлений
17.Резонанс напряжений. Коэфф. Мощности. Треугольник мощностей. 18.Мгновенная и средняя мощности. Активная, реактивная и полная мощности. Измерение мощности ваттметром
19.Взаимоиндукция
20.Последовательное соединение индуктивно связанных элементов цепи
21.Параллельное соединение индуктивно связанных элементов цепи
22.Трёхфазные цепи.Общее
23. Основные схемы соединения трёхфазных цепей
24. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме
25.Определение четырёхполюсника. Основные формы записи уравнений четырёхполюсника
26.Эквивалентные схемы четырёхполюсника
27. Метод эквивалентного генератора
![]()
Выбор типа выпрямителя